1) relative rotational speed
旋流系数
1.
4,the relative rotational speed β increases as the radial position decreases.
4时,旋流系数β值随径向位置的增大呈减小趋势。
2) vortices
[英]['vɔ:təsi:z] [美]['vɔrtə,siz]
涡流,涡系,旋涡(vortex的复数)
3) hydrocyclone number
旋流器数
1.
Based on the previously developed migration probability model for single cone light dispersion hydrocyclones, the cut size d 50 was theoretically predicted and correlated to the hydrocyclone number.
旋流器大小、流体的流量以及物性参数对旋流器分割尺寸的影响比较直接 ,当旋流器尺寸 R0 、流量以及物性参数变化时 ,分割尺寸的改变遵循旋流器数不变的规律。
4) swirl number
旋流数
1.
The gas-particle flows, coal combustion and NO formation in a coal burner with different swirl numbers are simulated using a unified second-order moment algebraic model of NO turbulent reaction with Solomon's model of HCN release and a two-fluid model of coal combustion.
本文用基于HCN释放的简化Solomon模型的NO生成湍流反应的统一二阶矩代数模型(AUSM)和煤粉燃烧的双流体模型,对不同旋流数下煤粉燃烧器内两相流动,煤粉燃烧和NO生成进行了数值模拟。
2.
The distributions of gas temperature, O2, CO2, CO, and NO concentrations were measured under different swirl numbers for the primary air.
测量了在不同的一次风旋流数下,气体的时均温度、O2、CO2、CO和NO浓度的分布。
3.
Numerical simulation is adopted to study the effect of swirl number on NO emission in swirl combustor.
采用数值模拟的方法研究了旋流燃烧室中旋流数对NO排放的影响,其中湍流采用修正的k ε模型,燃烧采用EBU Arrhenius模型,NO的生成包括热力NO和瞬发NO,采用设定的PDF模型。
5) residual vortex number
旋流数SW
6) spin coefficients
旋系数
1.
Using the manifold U_4 with a locally Lorentz metric g_ μν and a linear connection Г_ μν λ which need not be symmetric,tetrad components and spin coefficients of U_4 space are produced.
考虑具有局部 L orentz度规 gμν和非对称联络Гμνλ 的四维微分流形 U4 ,给出 U4 时空的标架分量和旋系数 ,引入新的 Ricci张量和曲率张量的无迹部分的标架分量 ,导出挠率的 Bianchi恒等式。
补充资料:阀门技术注重流量系数和气蚀系数
阀门的流量系数和气蚀系数是阀的重要参数,这在先进工业国家生产的阀门资料中一般均能提供。我国生产的阀门基本上没有这方面资料,因为取得这方面的资料需要做实验才能提出,这是我国和世界先进水平的阀门差距的重要表现之一。
3.1、阀门的流量系数
3.1、阀门的流量系数
阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值越大,说明流体流过阀门时的压力损失越小。
按KV值计算式
式中:KV—流量系数
Q—体积流量m3/h
ΔP—阀门的压力损失bar
P—流体密度kg/m3
3.2、阀门的气蚀系数
用气蚀系数δ值,来选定用作控制流量时,选择什么样的阀门结构型式。
式中:H1—阀后(出口)压
H2—大气压与其温度相对应的饱和蒸气压力之差m
ΔP—阀门前后的压差m
各种阀门由于构造不同,因此,允许的气蚀系数δ也不同。如图所示。如计算的气蚀系数大于容许气蚀系数,则说明可用,不会发生气蚀。如蝶阀容许气蚀系数为2.5,则:
如δ>2.5,则不会发生气蚀。
当2.5>δ>1.5时,会发生轻微气蚀。
δ<1.5时,产生振动。
δ<0.5的情况继续使用时,则会损伤阀门和下游配管。
阀门的基本特性曲线和操作特性曲线,对阀门在什么时候发生气蚀是看不出来的,更指不出来在那个点上达到操作极限。通过上述计算则一目了然。所以产生气蚀,是因为液体加速流动过程中通过一段渐缩断面时,部分液体气化,产生的气泡随后在阀后开阔断面炸裂,其表现有三:
(1)发生噪声
(2)振动(严重时可造成基础和相关构筑物的破坏,产生疲劳断裂)
(3)对材料的破坏(对阀体和管道产生侵蚀)
再从上述计算中,不难看出产生气蚀和阀后压强H1有极大关系,加大H1显然会使情况改变,改善方法:
a.把阀门安装在管道较低点。
b.在阀门后管道上装孔板增加阻力。
c.阀门出口开放,直接蓄水池,使气泡炸裂的空间增大,气蚀减小。
综合上述四个方面的分析、探讨,归纳起来对闸阀、蝶阀主要特点和参数列表便于选用。两个重要参数在阀门运用中 。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条